| Cómo funciona ZEUS |
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There are no translations available Los pararrayos convencionales multiplican la intensidad del campo eléctrico debido a su forma de punta. Los PDC van más allá y acentúan puntualmente dicho campo mediante descargas ionizantes al aire. Ambos efectos potencian el efecto natural del "leader", que son caminos de aire ionizado , de entre 1 y 10m de longitud, que aparecen súbitamente en las estructuras en condiciones de tormenta eléctrica. Esto se debe a que el campo eléctrico en esa zona de aire era tan intenso que los átomos del aire se han disociado de sus electrones, convirtiéndose en conductor (fenómeno de ruptura dieléctrica). Estos "leaders" si llegan a conectarse con los "leaders" de bajada, provinientes de la nube por el mismo efecto de ruptura dieléctrica, forman un camino altamente conductor por el cual la nube descarga miles de amperios de electricidad al suelo.
Las tecnologias convencionales intensifican el campo eléctrico en un punto en concreto para aumentar las probabilidad de que la conexión con el leader de la nube se efectúe con el leader del pararrayos, no con el de las esquinas del edificio, más débiles pues el material de éste es peor conductor de cargas eléctricas.
ZEUS va derivando las cargas a la Toma de tierra, a un ritmo que por lo observado en medidas de campo está entre 30 y 300mA, según la intensidad de la tormenta. Pero es más, esta carga se toma del aire encima de la estructura, bajando las concentraciones de carga espacial, dificultando en extremo la formación el leader (tanto el descendiente como el ascendente), con lo que se observa una reducción de los impactos de rayos a decenas de metros alrededor de ZEUS, reduciendo también la intensidad de los mismos, cuando se producen a centenares de metros de distancia. Segun las pruebas de campo realizadas en Andorra, no hay impactos de rayos a más de 200m de la instalación, y se reduce la intensidad de los impactos registrados a pocos kilómetros, comparados con aquellos registros de años anteriores.
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El pararrayos ZEUS mantiene bajo mínimos las concentraciones de carga
en toda la superficie protegida, gracias a la equipotencialización de
todos elementos que podrían generar leaders (esquinas, cables de metal,
varandillas, chapas metálicas, etc). Un leader descendiente de la nube,
al acercarse a tierra, no será atraído por la estructura, desviándose
preferiblemente a zonas con mayor potencial eléctrico donde puedan
generarse leaders inferiores.


